論文の概要: Evolution of Spots and Stripes in Cellular Automata
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2501.04761v1
- Date: Wed, 08 Jan 2025 17:46:38 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-01-10 13:59:40.102279
- Title: Evolution of Spots and Stripes in Cellular Automata
- Title(参考訳): セルオートマタにおける斑点と斑点の進化
- Authors: Peter Turney,
- Abstract要約: 工学的なセルオートマトンの代わりに,進化するセルオートマトンを提案する。
進化は、生物の個体群に突然変異と選択を施す。
進化する細胞オートマトンから生じるパターンは、ヒョウの斑点やトラのストライプによく似ている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License:
- Abstract: Cellular automata are computers, similar to Turing machines. The main difference is that Turing machines use a one-dimensional tape, whereas cellular automata use a two-dimensional grid. The best-known cellular automaton is the Game of Life, which is a universal computer. It belongs to a family of cellular automata with 262,144 members. Playing the Game of Life generally involves engineering; that is, assembling a device composed of various parts that are combined to achieve a specific intended result. Instead of engineering cellular automata, we propose evolving cellular automata. Evolution applies mutation and selection to a population of organisms. If a mutation increases the fitness of an organism, it may have many descendants, displacing the less fit organisms. Unlike engineering, evolution does not work towards an imagined goal. Evolution works towards increasing fitness, with no expectations about the specific form of the final result. Mutation, selection, and fitness yield structures that appear to be more organic and life-like than engineered structures. In our experiments, the patterns resulting from evolving cellular automata look much like the spots on leopards and the stripes on tigers.
- Abstract(参考訳): セルオートマトンはチューリングマシンに似たコンピュータである。
主な違いはチューリングマシンが1次元のテープを使用するのに対し、セルオートマトンは2次元のグリッドを使用する点である。
最もよく知られているセルラーオートマトンは、ユニバーサルコンピュータであるGame of Lifeである。
262,144人のメンバーを持つ細胞性オートマトンに属する。
ゲーム・オブ・ライフ (Game of Life) をプレイするには、エンジニアリング、すなわち、特定の意図された結果を達成するために組み合わされた様々な部品からなる装置を組み立てることが一般的である。
工学的なセルオートマトンの代わりに,進化するセルオートマトンを提案する。
進化は生物の個体群に突然変異と選択を施す。
突然変異が生物の適合性を高めると、多くの子孫を持ち、適合しない生物を分解する。
工学とは異なり、進化は想像上の目標に向かっては機能しない。
進化は、最終的な結果の特定の形態を期待せずに、適合性を高めるために働く。
変異、選択、適合性のある構造は、工学的な構造よりも有機的で生命に近いように見える。
実験では、進化する細胞オートマトンから生じるパターンはヒョウの斑点やトラのストライプによく似ています。
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